AMPK在细胞能量代谢调控中的作用

J. Ha, Sooho Lee
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摘要

在现代社会,由于肥胖、糖尿病、高脂血症及心血管疾病等综合性原因,代谢障碍正在急剧增加。其中特别是能量恒常性的不均衡会导致肌肉、肝和脂肪细胞功能异常,从而引发代谢性疾病[1]。能量代谢调节的异常是由胰岛素抵抗引起的,被认为是代谢障碍的多种病理生理学因素,但对此的详细调节机制尚不清楚[2]。最近研究结果是ampk (amp - activated protein kinase)为中心内的能源认识及持久性调整成活体,党和地方在台词中起重要作用的事实表明,这种能源传感器的理想代谢性疾病在内的心血管疾病、癌症发生过度表现的相关性较高,[3]。维持细胞内能量外部传感器作用的酶的ampk代谢性压力或被运动细胞内你减少的情况,即atp枯竭amp / atp比率增长的情形中,atp激活消费的过程(例如,抑制脂肪酸和胆固醇合成),生产atp的过程(例如,湿润脂肪酸氧化及相关过程[4](Fig)。1). AMPK活性化的效果与能量代谢调节密切相关的目标脏器(肝,肌肉,脂房,胰腺)有关[5]。如果AMPK在肝脏中活性化,就会抑制脂肪酸和胆固醇的合成,促进脂肪酸的酸化。在骨骼肌中,AMPK被活性化,会促进脂肪酸的氧化和糖的吸收,在脂肪细胞中抑制脂肪分解和脂放生性。另外,在胰腺β细胞中,AMPK的活性化会促进胰岛素的分泌。AMPK在调节器官生物能量代谢中的作用
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Role of AMPK in the Regulation of Cellular Energy Metabolism
현대사회에서는 비만, 당뇨병, 고지혈증 및 심혈관계 질 환 등으로 나타나는 복합적 원인으로 대사 장애가 급격히 증가하고 있다. 그 중에서도 특히 에너지 항상성의 불균형은 근육, 간, 그리고 지방 세포의 기능 이상을 초래하고, 그로 인해 대사성 질환이 발생된다[1]. 에너지 대사 조절의 이상 은 인슐린 저항성에 기인하며, 이는 대사 장애의 다양한 병 리생리학적인 요인으로 작용할 것으로 생각되지만, 이에 대 한 자세한 조절 메커니즘은 밝혀져 있지 않은 상황이다[2]. 최근 연구 결과들은 AMPK (AMP-activated protein kinase) 를 중심으로 생체 내의 에너지 인식 및 항상성 조절이 이루 어지며, 당과 지방의 대사에 있어서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝히고 있으며, 이러한 에너지 센서의 이상은 대사성 질환을 비롯한 심혈관계 질환, 암 발생과도 연관성이 높은 것으로 나타나고 있다[3]. 세포 내의 에너지 항상성 유지에 센서 역할을 하는 효소 인 AMPK는 대사성 스트레스나 운동에 의해 세포 내의 에 너지가 감소하는 경우, 즉 ATP가 고갈되어 AMP/ATP 비율 이 증가하는 경우에서 활성화되어 ATP를 소비하는 과정(예 를 들어, 지방산 합성과 콜레스테롤 합성)을 억제하고 ATP 를 생산하는 과정(예를 들어, 지방산 산화와 해당과정)을 촉 진한다[4](Fig. 1). AMPK의 활성화에 대한 효과는 에너지 대사 조절과 밀접하게 연관되어 있는 표적장기(간, 근육, 지 방, 췌장)에 관여되어 있다[5]. 간에서 AMPK가 활성화가 되면 지방산과 콜레스테롤의 합성을 억제하고 지방산의 산 화를 촉진한다. 골격근에서 AMPK가 활성화되면 지방산의 산화와 당 흡수를 촉진하며 지방세포에서는 지방분해와 지 방생성을 억제한다. 또한 췌장 β세포에서 AMPK의 활성화 는 인슐린 분비를 촉진시킨다. 이러한 AMPK의 역할과 관 생체 에너지 대사 조절에서 AMPK의 역할
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Secondary Pituitary Hyperplasia Induced by Hashimoto's Thyroiditis Related Hypothyroidism: A Case Report Recent Developments of Anti-diabetic Agents Undergoing 2 and 3 Phase Clinical Trials Comparison of the Efficacy of Octreotide Long-acting Repeatable and Lanreotide Autogel in Acromegalic Patients A Case of Coexistence of Parathyroid and Papillary Thyroid Carcinoma A Case of Follicular Thyroid Carcinoma Associated with Hemiagenesis of Thyroid Gland
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